摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12页 |
·压电材料 | 第12-20页 |
·压电材料的发展 | 第12-14页 |
·压电材料的运用 | 第14-15页 |
·压电结构力学行为分析方法 | 第15-20页 |
·结构优化设计介绍 | 第20-22页 |
·压电智能结构形状控制优化设计 | 第22-24页 |
·压电结构的构型优化设计 | 第24-26页 |
·压电作动器的构型优化设计 | 第24-25页 |
·压电俘能器的构型优化设计 | 第25-26页 |
·本文研究内容 | 第26-28页 |
2 考虑作动器与电压通道联接方式的结构形状控制 | 第28-58页 |
·引言 | 第28页 |
·考虑作动器与电压通道联接方式的结构静力形状控制 | 第28-40页 |
·控制参数与作动器联接方式协同设计的问题提法 | 第28-31页 |
·优化问题的求解策略 | 第31-32页 |
·基于模拟退火算法的两层优化求解策略 | 第32-33页 |
·有限元模型及其验证 | 第33-35页 |
·数值算例及分析 | 第35-40页 |
·考虑控制能量约束的结构静力形状控制 | 第40-46页 |
·优化问题提法及求解策略 | 第40-41页 |
·数值算例及分析 | 第41-46页 |
·考虑作动器与电压通道联接方式的结构动力形状控制 | 第46-56页 |
·优化问题提法与求解策略 | 第46-47页 |
·一定联接方式下的序列线性最小二乘方法 | 第47-49页 |
·数值算例及分析 | 第49-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
3 结构形状控制的控制参数和作动器尺寸一体化优化设计 | 第58-74页 |
·引言 | 第58页 |
·结构静力形状控制设计 | 第58-65页 |
·作动器尺寸与控制参数并发设计的提法 | 第58-59页 |
·优化问题的求解策略 | 第59-60页 |
·压电作动器的有限元模型 | 第60-62页 |
·数值结果及分析 | 第62-65页 |
·结构动力形状控制设计 | 第65-72页 |
·优化问题的提法 | 第65-66页 |
·求解策略 | 第66-67页 |
·数值算例及分析 | 第67-72页 |
·小结 | 第72-74页 |
4 考虑压电驱动元件布局的作动器拓扑优化设计 | 第74-85页 |
·引言 | 第74页 |
·拓扑优化模型 | 第74-78页 |
·压电有限元模型 | 第74-75页 |
·结构拓扑与驱动元件布局描述方法 | 第75-78页 |
·优化模型 | 第78页 |
·敏度分析 | 第78-80页 |
·数值算例 | 第80-84页 |
·小结 | 第84-85页 |
5 受随机激励的压电俘能器拓扑优化设计 | 第85-101页 |
·引言 | 第85-86页 |
·优化问题描述 | 第86-88页 |
·压电有限元模型 | 第86-87页 |
·优化模型 | 第87-88页 |
·优化问题的求解方法 | 第88-92页 |
·虚拟激励法的基本原理 | 第89-90页 |
·虚拟激励法运用于压电耦合系统 | 第90-91页 |
·敏度分析 | 第91-92页 |
·数值算例 | 第92-100页 |
·小结 | 第100-101页 |
6 压电生物传感器质量检测敏感度分析 | 第101-112页 |
·引言 | 第101-102页 |
·传感器自振频率变化对吸附质量的敏感度分析 | 第102-107页 |
·压电生物质量传感器模型描述 | 第102页 |
·传感器的灵敏度分析 | 第102-104页 |
·波矢量和振幅函数的计算 | 第104-107页 |
·传感器质量灵敏度理论计算公式的验证 | 第107-108页 |
·传感器几何尺寸对敏感度的影响 | 第108-111页 |
·延伸部分截面形式的影响 | 第109页 |
·结构尺寸参数对传感器检测灵敏度的影响 | 第109-111页 |
·小结 | 第111-112页 |
7 总结与展望 | 第112-115页 |
·总结 | 第112-113页 |
·展望 | 第113-115页 |
创新点摘要 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-127页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第127-128页 |
致谢 | 第128-130页 |
作者简介 | 第130-131页 |